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Digikey teurer, Vivado unter Jahresabonnement, kostenlose Compiler von Microchip uvam
supported due to hardware limitation: analogRead() (no on-chip ADC, but external SPI/I²C ADCs like ADS1115 or MCP3008 work). [/c] ### DigiKey: Anhebung der Schwelle für kostenlose Lieferungen Digikey macht es Mouser gleich, und erhöht die Mindestbestellmenge für kostenlose Lieferungen. Wer fortan kostenlos
den PIC10/12/16/18 ist die Architektur so viel anders, dass ein Port keinen Sinn machte. PIC24/dsPic33, PIC32 und PIC64 sind für die jeweilige Plattform modifizierte gccs. fchk
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Stromsparende Schaltung Klimalogger auf Basis Rasp Pi Pico
Watchdog drosseln, Integration eines externen BLE-Boards Aktuelles Setting: Rasp Pi Pico SHT31D DS3231 TPL5110 Xiao Seeed ESP32-C3 4x 2100 mAh NiMH Akkus Die Idee ist die MCU mittels Watchdog (TPL5110) alle ~ 10 min aufzuwecken, die Zeit vom RTC (DS3231) zu bekommen, den SHT31D Sensor abzulesen
sodass es bei der Datenauswertung Probleme geben könnte - das wäre es aber mal wert zu testen Auf das DS3231 würde ich also erst mal sowieso nicht verzichten weil kurzzeitiger Spannungsverlust z.B. durch Batteriewechsel prinzipiell vertragen werden soll vom System und die Zeitdrift beim ds höchstwahrscheinlich
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Power und Ethernet über zwei Drähte
Power liefert und den LAN Anschluss hat, habe ich leider nicht. Der Verteiler ist ein HikVision DS-KAD7060EY Die Türsprechstelle ist eine HikVision DS-KD8003-IME2 Ich habe ein paar Fotos der Innereien gemacht und auch den vorderen Teil der Schaltung aufgezeichnet. Die zwei Drähte werden an den
genau so aus wie das hier auf Folie 8 https://www.ieee802.org/802_tutorials/2015-11/PoDL_tutorial_1115.pdf
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ADS1115 auslesen Assembler
Geschätztes Forum, ein DS1115 (16bit ADC) möchte ich auslesen. Komme mit dem Datenblatt nicht klar. 1. TRANSMITTER_START (TWI Adesse 0x48) 2. senden 0b00000000 (Conversion register) 3. RECEIVER_START
https://wolles-elektronikkiste.de/ads1115 https://github.com/wollewald/ADS1115_WE
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AAA Primärzellen verschiedener Hersteller ausgemessen
Varta / 1156mAh / 1,57V / 1,23V / 30mOhm Wilhelm / 1045mAh / 1,57V / 1,22V / 37mOhm Active Energy / 1115mAh / 1,57V / 1,24V / 34mOhm Konstantstrom 100mA Duracell / 895mAh / 1,64V / 1,25V / 29mOhm Varta / 1047mAh / 1,56V / 1,20V / 25mOhm Wilhelm / 960mAh / 1,56V / 1,19V / 34mOhm Active Energy / 1008mAh
Oregon 600 (Handheld GPS, das mit 2x AA Akkus oder Primärzellen betrieben wird) ist angeblich ein DS2712 verbaut, um zu verhindern, daß Primärzellen geladen werden: https://www.analog.com/en/products/ds2712.html Ob in einem DECT-Telefon ein ähnlicher Aufwand betrieben wird?
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Zwei TL-136 an einem ADS1115
/2). Der TE nutzt nur zwei Eingänge des ASD1115. Wer schaltet da etwas um?
bekommen? Seite 35: Abschnitt 9.2.2.6 First-Order RC Filter Considerations https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
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Low Noise Netzteil?
> Die Vorgabe ist doch 240 Ohm. Selbst die können zu viel sein. > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf "Minimum load current (VIN − VOUT) = 40V Over full operating temperature range typ 3.5mA max 10mA"
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf Laut diesem Datenblatt gibt es beim LM317 einen legacy chip und einen new chip. Was ein legacy chip? Bei TO220 steht Bauform KSC KCT dann ein Komma, dann legacy chip. Gibt es da drei
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moderner Ersatztyp für BC550 Audio low noise gesucht
Heutzutage nimmt man diskrete Transistoren kaum noch. Es gibt ja rauscharme OPVs, z.B. LT1115 (0.9nV/√Hz Typ at 1kHz). Im Datenblatt des LT1115 ist ein Schaltplan für einen MC/MM Vorverstärker abgebildet.
: > Heutzutage nimmt man diskrete Transistoren kaum noch. Es gibt ja > rauscharme OPVs, z.B. LT1115 (0.9nV/√Hz Typ at 1kHz). > Im Datenblatt des LT1115 ist ein Schaltplan für einen MC/MM > Vorverstärker abgebildet. Das mit dem Parallelschalten funktioniert auch mit OpAmps. Ich glaube, das war
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ESP32-WROOM-32 Flash-Größe
noch nicht, weil für eine Temperaturregelung bräuchte ich auch einen ADC-Kanal des ESP32 (auf dem ADS1115 ist keiner mehr frei). Oder alternativ einen I2C Temperatursensor am Kühlkörper.
da Probleme, wo keine sind. Und wenn du nur Temperatur messen möchtest, tut es auch ein "OneWire" DS18B20.
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Temperatursensor gesucht
DS18B20?
macht, der einfacher oder gleich einfach ist, wie bei I2C. So wie ich es gelesen habe geht das beim DS18B20 über seine ID: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf Each DS18B20 has a unique 64-bit serial code, which allows multiple DS18B20s to function on
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Arduino INA219 Wirkungsgrad
für diesen Zweck reicht, den Stromverlauf abzubilden, glaube ich nicht. Denke mal über den ADS1115 nach, den bekommt man günstig als Platinchen und die Arduino-Library vom Akku-Dänen ist sehr einfach zu handhaben: https://lygte-info.dk/pic/Projects/ADS1115Library/ADS1115.zip Wie man die Daten
bis zu 1024 mal 8ms Durchschnittswertbildung intern kann. Also 8 Sekunden. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf?ts=1741425053450&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FINA226
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NAU88C22 Design Review
diese Liste lesen: ESP32s3 + STM32G431 + NAU88C22 + DRV8313 + MAX3485 + SN65HVD230 + 4x WS2812 + LSM6DS3 + AHT20 + DS18B20 + IP5306 + TPS54202 + ST7789 + (optional: W5500 | NRF24l01 | SIM7080G | RFM95W) :-) Das KiCad-Projekt in der Version, die ich bei JLCPCB bestellt und hier zum Testen vorliegen habe
meinem derzeitigen Test hängen konkret folgende Teilnehmer am I2C-Bus: - NAU88C22 - AHT20 - LSM6DS3 - STM32 (zumindest, wenn die I2C-Slave-Variante der Firmware im Flash ist)
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ADS1115 V / A Messkarte Bastelbox
3,3V _nicht_ geeignet. ACS712 mit 5V betreiben, Teiler 30k-20k an den Ausgang und direkt auf den ACS1115, der auf 2048mV eingestellt wird.
anschließen. Als Shunt ginge bzw. ein 20mOhm 2W Widerstand bis etwa 7A. Link: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina237.pdf fchk
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OPV für Shunt-Messung (100A)
mich nach langer Zeit wieder. Also habe jetzt alles neu aufgebaut. Ich kann die ADC 0-3 vom ADS1115 auslesen. Derzeit ist nichts angeschlossen.. und ich bekomme die Werte wie auf dem Bild. Die Temperatur ist vom 7805 der das ganze versorgt. Gemessen mit einem DS1820.
3 * ADS1115_COMP_2_3 -> compares 2 with 3 * ADS1115_COMP_0_GND -> compares 0 with GND * ADS1115_COMP_1_GND -> compares 1 with GND * ADS1115_COMP_2_GND -> compares 2 with GND * ADS1115
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Rolladensteuerung Motorstrom messen
(https://www.allegromicro.com/~/media/files/datasheets/acs712-datasheet.ashx) an insgesamt 4x ads1115 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf) einzusetzen. Über den ACS712 liest man dass der durchaus auch störanfällig ist. Insbesondere bei relais in der Nähe. Davon gibt's auch 16 in direkter
Isolation der acs712 aus? 2,4kV laut datenblatt. Ist das überhaupt ausreichend? Statt der ads1115 könnte ich auch direkt die adc des esp32 verwenden, doch die haben im Netz keinen guten Ruf und ich keine Meinung dazu aus eigener Erfahrung. Daher die ads1115... Viele Grüße, Markus
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ADS1115 und TXS0108 auf PCB an Raspberry
Rede. Durch den Schreibfehler kann ich den TXS0108 nicht einfach anklicken. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0108e.pdf?ts=1713183048751
auf die Adresse 0x48. Alert/RDY Pin muss meines Wissens auch nicht verbunden werden damit der ADS1115 läuft. Welchen 3. offenen Pin meinst du? Ich probiere mal ADDR auf GND zu ziehen.
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
stromverbrauch-arduino-wemos-boards/ ... dort gibt es eine schöne Vergleichstabelle ADS1115: max. 150uA Quelle https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf?ts=1711949082718&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F ... dort auf S. 1 Abschnitt 1 "Features" OLED
epaper.heise.de/download/archiv/11aa2494243a/ch.17.03.064-069.pdf Wo schon mal libs: Für den ADS1115 nutze ich die vom Akku-Dänen: https://lygte-info.dk/pic/Projects/ADS1115Library/ADS1115.zip > - Wie hast Du die Pins mit Deinem Nano verbunden? (bitte Seite > verlinken) Das musst Du nicht
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Strommessung mit OP
angesagt, da sind Differenzverstärker und A/D in einem Käfer vereint. Das war mal! Es war ein ADS1115 drin, I2C LCD, INA3221. Der ganze I2C Mist hat alles viel zu sehr ausgebremst. Jetzt kommt nur noch SPI dran! Mit I2C hatte ich eine Loop-Time von 120-300mS, mit SPI ADS1256 (24Bit/8ch) sowie
Am Ausgang wird immer etwas hängen, was den irgendwie belasten wird. Und der Spannungsabfall am DS-Kanal ist etwa proportional zum Strom. Wenig Strom - wenig Spannungsabfall, viel Strom - viel Spannungsabfall. Guck einfach einmal ins Datenblatt.
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AREF beliebig klein wählbar?
downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061B.pdf Arduino F. schrieb im Beitrag #7466282: > Auch finde ich keinen Hinweis auf den gültigen Aref Bereich. Seite 319, Tabelle 29-15 "ADC Characteristics" Von "dumm" war keine Rede
auf Zusatzbauteile nicht ankommt, ist man mit einem externen A/D gut bedient, z.B. dem gängigen ADS1115. Der kann zwar 'nur' 256mV-Full-Scale, ist aber sehr problemlos, wenn man nur 14 bit nutzt. Gerhard O. schrieb im Beitrag #7466449: > Wie kommt es, daß es hier im Forum so oft vorkommt, daß jemand
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DC-Hohlstecker 5,5 x 2,5 für 53,5 Volt @ 1,31 A?
einer Nennspannung von 12 Volt, siehe Datenblatt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C160/DS_NES_J25.pdf Gibt es zwischen Hohlsteckern da wirklich solche Unterschiede oder warum sind die Angaben so niedrig?
Verlängerung. 24V 7A gibt es: https://www.buerklin.com/de/p/bkl-electronic/dc-kabel/075915/82F1115/ Vielleicht mal bei BKL oder Lumberg direkt anfragen.
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DAC Empfehlung für Arduino?
: https://www.az-delivery.de/products/kostenfreies-e-book-ads1115-analog-digitalwandler
Gerald K. schrieb im Beitrag #7415604: > Der 16Bit ADC ADS1115 War nicht bisher ein DAC gesucht?
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Standardbauelemente
, ca. 0,05Ω On-Widerstand (bei VGS -4,5V) SOT-23 SMD FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on R, D PDF Infineon IRLML6402 0,21 max -20V, ca -3,7A (cont.), ca. 0,05Ω On-Widerstand (bei VGS -4,5V) SOT-23 SMD FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on R PDF Infineon IRF7220 0,50 max
Lieferant Daten- blatt LM75 1,75 Temperatursensor mit I2C (3.3V und 5V Version) (SMD) D, R, I PDF DS1621 ~5 Temperatursensor mit I2C (wie LM75, kein SMD) C, D DS18B20 2,95 Temperatursensor mit 1-Wire Interface D, R, I PDF LM35 1,19 Analoger Temperatursensor D, R PDF LM335 0,87 Analoger Temperatursensor
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Füllstandssensor TL-136 (4-20mA, 24V) an µController
Olli G. schrieb im Beitrag #7283067: > - A/D Wandler ADS1115 16bit 4-channels I2C (Messbereich: 2V - 5.5V) Unterscheide zwischen Versorgungsspannungsbereich und Messbereich (s. Datenblatt) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf?ts=1670839685749 >
schrieb im Beitrag #7466804: > Hallo, > ich möchte die Schaltung von Olli G nachbauen, kenne den ADS1115 aber > nicht. Wie wäre es mit einem Kennenlerntreffen? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
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DS18B20 Identifier Schaltungsfragen
Position konfiguriert werden. Wär noch so eine Aufgabe für den Zigarettenschachtel-DS18B20-Tester. Und natürlich das hier mit implementieren: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
Cyblord -. schrieb im Beitrag #7218549: > Die DS18B20 haben persistente User Bytes. Dort > kann man eine eigene ID hinterlegen Habe ich oben auch schonmal vorgeschlagen: Εrnst B. schrieb im Beitrag #7216671: > Man könnte jedem DS18B20 seinen
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Kein Bluetooth am ESP32 bei externer Stromversorgung
> Welcher AD-Wandler denn? Zeichne doch mal einen Schaltplan dazu... Das ist ein ADS1115. Schaltplan füge ich bei. > Bist du sicher, dass bei eingestecktem PC die Versorgung nicht über den > Micro-USB erfolgt? Da stimme ich dir zu. Wenn ich allerdings das Kabel entferne, dann kommt
Löten. Das ist doch ein Schaltregler! https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LC78_05_DS_EN.pdf
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BUZ11 parallel als regelbarer 200 Watt Widerstand bis 20V 10A
einfache NPN-Transistoren besser, Nicht besser, aber auch. Oder auch nicht, mit FETs bekommt man U(DS) deutlich weniger Restspannung als U(CE) beim bipolaren Transistor hin - bei gleicher Speisung eines Verstärkers mehr Ausgangsleistung. Meinen Akkutester habe ich mit FET gemacht, weil ich bipolar
IRF540 als Stromsenke gebaut, absolut seriöse Herkunft, selber Hersteller, gleiche Chargennummern - I(DS) bzw. R(DS) gegen U(GS) weichen erheblich ab. Bernhard S. schrieb im Beitrag #7099766: > Allerdings sind die 40 Jahre alten Widerstände aus der Bastelkiste sind > doch etwas ungenau. Auch vor
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Einbau-Vorverstärker für E-Gitarre, Ub = 3V
Oder der TLV9041 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv9041.pdf): > 1,2 V 350 kHz 10 µA Wo ist denn deine Schmerzgrenze? > 20000 Stunden (2,5 Jahre) bei einer CA2032?
Sorry, falscher Link: https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch1115.html#fet
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Tiefenentladeschutz
Autobatterie. [code] Controller : Atmega328 Display : Olet Display 0.94 Zoll I²C ADC : ADS1115 Encoder : rotary Encoder [/code] Aufbau: Batterie -> Tiefentladeschutz -> Welcheselrichter [code] // Display Format: /*************************** * Batteriespg: 11.8 V * * Strom
gelesen aber erlich gesagt ich checks nicht ganz. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/DS-HF115F-S.pdf Kann ich da sehen welche Bezeichnung der ist mit den AgCdO Kontakten ist? Gruß MaWin schrieb im Beitrag #6976489: > Bedienung über 1 Drehencoder ? 2 Potiknöpfe wären ergonomischer
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Suche günstigen Spannungs-Datenlogger, möglichst drahtlos bzw. WLAN
auch zusammengesteckt mit einem OpenLog, ein paar Widerständen für die Spannungen und Coulomb Counter DS2740 für die Ladung+Strom. Allerdings nur auf SD Karte und Auswertung am Rechner zu Fuß. Nix Live. Damals gab es dafür noch nix bezahlbares, heute steckt es in jedem Laderegler dem ich bereit wäre meine
App oder sonstige Spezial-Software etc 2. Lösung: Kauf Dir ein fertiges Breakout-Board für ADS1115 (gleicher GND) oder MCP3424 (Differenz-Eingänge), schliesse die mit 4 Kabeln (VDD, VSS, Clock, Data) an einen Raspi oder anderen SBC an, von Sparkfun gibt es m.W. sogar eine Python-Bibliothek dafür.
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AZ-Delivery registriert gerade massenhaft gängige Komponentenbezeichnungen als Marken
Arduino häufig an Sensoren, ICs, Prozessoren, Boards, Display Controller, usw. zu finden ist. ADS1115, AM2302, AMICA, AMS1117, ATMEGA16U2, ATMEGA328, BME280, BMP180, CH340, CP2102, D1 Mini, DHT11, DHT22, DS18B20, DS3231, GY-906, HC-05, HC-06, HC-SR501, HD44780, IRF520, LM2596, LOLIN, MakerHawk, MAX7219
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Benötige Hilfe beim Schltplan
Die PullUp-Wiederstände an den I2C-Anschlüssen sowie am DS18B20 gehen an 5V, somit ist ein abrauchen des ESP8266 gewährleistet. Ein um klemmen auf 3V3 ist nur für den DS18B20 (dann auch Vdd des selben auf 3V3) eine Lösung, wenn die MCP23017 an 5V betrieben
Unwissende schrieb im Beitrag #6811965: > Die PullUp-Wiederstände an den I2C-Anschlüssen sowie am DS18B20 > gehen an > 5V, somit ist ein abrauchen des ESP8266 gewährleistet. > Ein um klemmen auf 3V3 ist nur für den DS18B20 (dann auch Vdd des selben > auf 3V3) eine Lösung, wenn die MCP23017 an 5V
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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
https://www.ebay.de/sch/m.html?_odkw=&_ssn=wege_high_tubes&hash=item3b3b4d33ed%3Ag%3AQLwAAOSwT59dsFmJ&item=254397985773&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2046732.m570.l1313&_nkw=ez81&_sacat=0 https://www.ebay.de/sch/wege_high_tubes/m.html?item=253654021795&hash=item3b0ef536a3%3Ag%3AgXAAAOSwkWNZmHSG&
e182cc-tube-valve-Rohre-philips-SQ-special-quality-e80cc-e88cc-7119-valvo-ecc99/254398894729?hash=item3b3b5b1289:g:FskAAOSwEy1dsZVo https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/E182CC.pdf
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Übertragung auf Protoboard (Anfänger)
Zeitgemäßer Ersatz für den LT1115 könnte der LMH6624 sein, wenn man mit geringeren Spannungen arbeiten möchte https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6624-mil.pdf?ts=1616336429820 Sowohl der LMV771, als auch der REnesas-Typ sind nur
So, in etwa, musst du den step-up mit der gezeigten LT1115-Schaltung verbinden ...
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Sichere Spannungsversorgung mit Netzteil
mir folgendes Netzteil rausgesucht: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D500/ANS_APS2250L_DS-DE.pdf Unter "sauber&sicher" betreiben stelle ich mir vor, dass die Spannung zunächst mal keine Schaltreglerfrequenzen oder ähnliches beinhaltet. Schutzfunktionen wie Verpolungsschutz, Überspannungsschutz
Verstärker (Wenzel-Derivat), Eigenrauschen 0,51 nVeff /√Hz [/c] Mein massgebliches IC ist der LT1115. Der ist mit 0.9nV/√Hz @1kHz angegeben. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt1115fa.pdf Theoretisch kommt man durch Parallelschalten mit dem Rauschen herunter. Dazu
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Messverstärkerschaltung für Raspberry Pi
auch von der Auflösung des ADC ab ob Du eine Drift überhaupt mitbekommst. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc271.pdf Phil schrieb im Beitrag #6592384: > 3.Macht meine Schaltung überhaupt Sinn? Also würde das so funktionieren > wie ich mir das vorstelle? Ein paar Elkos und Kerkos zum Abblocken
Brücke direkt auf den ADS1115 zu geben (und den im kleinsten Messbereich differentiell messen zu lassen). Der belastet deine Quelle dann mit einer effektiven Impedanz von 710kOhm. Aber das ist in bei deiner Brücke evtl. in einem
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24Bit AD-Wandler Spannungsmessgerät basteln
runter. Man muss sich da schon Gedanken um 50/60Hz rejection machen, vor allem wenn man die PGA vom ADS1115 verwendet. Warum ich das schreibe? Die Bits von ADC sind noch das einfachste an der Sache. Ich denke auch nicht, dass ich die 16Bit vom ADS1115 wirklich ausreize mit der Schaltung. Der ist aber halt
erwartet hätte. Es macht auch Sinn ein wenig mit einem RC Tiefpass nachzuhelfen, damit der ADS1115 nicht alle noch so großen Spikes auf der Leitung sieht.
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Selbsthaltungmit einem Arduino nano
Autsch, Du Berliner? > Und jeder Mosfet soll für sich überwacht werden? Das wäre mit zwei ADS1115 recht simpel, zu dem gibt es fast fertige Arduino Sketches. Wenn die 20A weit genug oberhalb des Regelbetriebs liegen, könnte man auch direkt mit den Analogeingängen vom µC arbeiten - so man sie nicht
umschalten könnte. Ob der OP-Typ überhaupt brauchbar ist? Ich sehe zwei Widerstände "20MM", einen DS1820 an einem Stecker mit Name "Poti", ein unbekanntes Bauteil "Mini-360" und nichts, was irgendwie auf einen µC hindeutet. Anders ausgedrückt: Wirr.
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INA240, INA282, De-,Multiplexer, ADS1115
75V) 16 x 20A (max 30V) 16 x 5A (max 30V) Aufbau der Schaltung bis Analogeingänge 2 Stk. ADS1115 (= 8 Messkanäle 16 Bit über I2C zur Auswerteeinheit). Ab den ADS1115 ist für mich alles warme Luft (Programmierung, Auswertung, etc.) Datenerfassung Zeitfaktor unkritisch (komme ich noch genauer
Bausteine vorgegeben sind. Und leider keine INA. Daher ja auch ausdrücklich mein "es muss bei 2 ADS1115 enden"
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Optokoppler an 230VAC
kommen. Für die 1N4148 wird für Strom Peaks von 1µs Dauer ein Strom von maximal 4000mA angegeben (DS Diotec).
noch die Strom und Spannungsmessung. https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/ADS1115IDGSR/?qs=IK5e5L0zOXjKCJoVMhYO%2FQ%3D%3D
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Verhalten BMS 4S LiIon Akku
können, was man aus mehreren davon zusammenbasteln möchte und kann. Und wie der TO z.B. nur einen 1115 für 4 Spannungen eingesetzt hat und damit nur "Single-Ended" Messungen gegen Masse machen konnte, hätten zwei 1115 zumindest Differenzmessungen und damit die Messung der einzelnen Zellen erlaubt. Egal
einen Lötkolben bedienen zu können.. TI stellt auf 54 PDF-Seiten dar, was der eine primitive ADS1115 kann und was nicht, den der TO zur Spannungsmessung nutzt: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf Als Nachbau(?) auf einem Nachbau(?) des Adafruit 4-Channel ADC Breakouts mit reichlich Lesestoff
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Spannungsteiler am ADS1015 / ADS1115
> Wieso eigentlich, laut Blockdiagramm steht am Eingang der PGA ... Nicht beim ADS1015 oder ADS1115. Da sitzt noch der MUX.
ESD-Schutzdioden und betrifft nicht die generelle Verwendung dieses Messbereichs. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf [pre] 9.3.3 Full-Scale Range (FSR) and LSB Size [...] Analog input voltages must never exceed the analog input voltage limits given in the Absolute Maximum Ratings. If a VDD
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5 NTC messen mit arduino
sollte es gehen. Der Controller braucht dann mindestens fünf Analog-Eingänge. Was spricht gegen den DS18b20?
beisst. Man muss sich halt entscheiden! noch ein Tipp, nutze lieber: https://github.com/olikraus/ds1307new und DS3231 die ist genauer!
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Offset Instrumentenverstärker INA103, worst case Berechnung
Oszillator Ich vermute das ist nicht nötig. Wer kann helfen? Datenblatt: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina103.pdf Danke! Gruß Jan
wurde das ähnlich gemacht: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt1115fa.pdf Gruß, Jan
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Suche Mikrocontroller mit 16Bit ADCs und DACs
es gibt die ADS1115 billig als Modul, 16 Bit Delta-Sigma. Die brauchen aber ein paar ms für eine Wandlung.
würde wahrscheinlich auch Störungen erzeugen. Zufälligerweise habe ich vor kurzem ein paar ADS1115 ADCs ( 16Bit ) bestellt und für die gibt's einen Arduino Treiber. Tatsächlich sehen die Kurven damit noch ein wenig besser als mit den internen 10Bit des Arduino Uno aus.
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rauschärmerer OPA als LM833
selber hat eine Verstärkung von 100. Wird die wirklich so hoch gebraucht? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm833.pdf 11.2 LayoutExample, Seite 20 Der Widerstand RAA wird wohl tatsächlich von TI empfohlen. 1 K passt da schon, sollte ungefähr so groß wie AVV sein. Wird eigentlich zur Verminderung
dB @ 1 kHz Verstärkung. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt1115fa.pdf Das aktive Elektret-Mikrofon wird doch wohl an die 5 mV kommen. Aber solange wir das Datenblatt des Mikros nicht kennen wird man auch nichts genaueres sagen können. Für ein durchschnittliches
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±15 V Netzteil mit Strombegrenzung
, 35Veff, @1A und 25°C ca. 0,85Vf) https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A400/KBU4_ENG_GER_DS.pdf Wieviel Sicherheit sollte man bei der Auswahl des Gleichrichters bzgl. des Stromes vorsehen? Würde ein 1,5A Typ auch ausreichen? (pro Strang sind ja max. 1A vorgesehen...) Z.B. B40C1500A
integriert werden. Auch hier könnte ich ja die internen ADCs verwenden (statt dem aktuell vorgesehenem AD1115), aber wo bleibt denn da der Spaß? Mathias
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Mit microcontroller steuerbarer Linearregler?
dass er den D/A anhand der Meßwerte vom INA219 oder ADS1115 *schnell und sauber* steuert und damit die gewünschten Ausgangswerte nachregelt. Das ist nicht wirklich einfach, aber könnte ein Ansatz sein, beforscht zu werden.
Widerstandsprinzip. Zweites Bild. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF Kann man auf viele andere analoge Regler anwenden.
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Rauschärmere Elektret Mikrofonkapsel?
Empfindlichkeit bei einer Bandbreite von 20 Hz bis 20 kHz: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IM69D130-DS-v01_00-EN.pdf
. D.h. so etwas wie NE5532/OP37 sollte ausreichen. Wegen der relativ hohen Impedanz wäre ein LT1115 übrigens schlechter, wegen mehr Stromrauschen. Das Rauschen der Kapseln ist in der Regel auch frequenzabhängig - über einen weiten Bereich mit 1/f Type rauschen. D.h. die Werte lassen sich nicht
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NodeMCU mit Sensoren, TPL5110 und ADS1115
Problematik: 1. für den MAX471 brauche ich ja 2 AD der NODE hat aber nur eine. Daher dachte ich an den ADS1115. 2. Stomversorgung. Da der Akku trotz Solarmodul relativ schnell leer gehen wird hatte noch zuerst mit deepSleep gespielt. Aber dann laufen die Sensoren und Expannder ja immer noch und verbrauchen
bingo schrieb im Beitrag #5890466: > Nimm als Clock einen RV-3029-C2 HM wäre auch eine Idee. RTC DS3231 hätte ich noch genug da. Danke an eine Extra RTC hab ich garnicht gedacht.
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Auf der Suche nach einem 14 Bit DAC
ich. Bedenken bisher? Als DAC hätte ich bisher z.B. diesen hier gefunden: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac8311.pdf Für die Stromeinstellung würde ich evtl. einen eigenen DAC nehmen oder ich suche mir noch einen mit ähnlichen Parametern und zwei Kanälen aus. Für die Stromeinstellung reichen
bin ich grade wieder dabei, externe DACs und ADCs zu verwenden. Als ADCs kommen da jetzt zwei ADS1115 rein (mit differenzieller Messung) und eben zwei DAC8311, nach Möglichkeit. Möchte mich da auch nicht mehr mit PWM und Filtern herumspielen, ehrlich gesagt (hab ich ganz am Anfang des Projekts auch